Vid Cameron Chai
Ett forskninglag från Universitetar av Arkansas och den Nanjing Universitetar har framkallat en ny experimentell teknik för att kontrollera anstränga, eller den mekaniska egenskapen av fristående graphene täcker inställt över litet kvadrerar kopplar ihop av förkopprar.

Lämnat avbildar ett atom- styrkamikroskop av det inställda graphenemembranet på förkoppra kopplar ihop. På rätten avbildar en scanning som gräver mikroskopet, med atom- upplösning som tas på det inställda graphenemembranet. Forskarna var kompetent att använda scanningen som gräver mikroskopet för att kontrollera forma och därför den elektroniska rekvisitan, av graphenemembranet. (Avbilda artighet av Salvador Barazzo-Lopez, Universitetar av Arkansas),
När anstränga, framkallas på fristående graphene, det agerar som, om den är under påverkan av ett magnetiskt sätter in. Forskninglaget är också kompetent att behandla annan viktig rekvisita liksom elektronisk rekvisita av denna nanomaterial, genom att kontrollera, anstränger.
Under studien kopplar ihop det Paul Thibados laget och Peng som Xu från Universitetar av Arkansas använde en scanning som gräver (STM) mikroskopet för att utforska ytbehandla av graphenemembran inställda över, av förkopprar under en konstant ström villkorar. Forskarna förändrade spänningen för att underhålla den konstant strömmen och att orsaka STM-spetsen till flyttningen. Detta uppåt- och neråt rörelse av spetsen orsakade ändringar i forma av de fristående graphenemembranen.
Forskarna grundar att den elektriska laddningen mellan graphenemembranet och spetsen behandlade forma och placerar av membranet. Hence var de kompetent att kontrollera anstränga på graphenemembranet, genom att förändra spetsspänningen. Detta kontrollerar är kritiskt för att behandla nanomaterial'sens pseudo-magnetiska rekvisita.
Som delen av studien har Laurent Bellaiche och Salvador Barraza-Lopez från Universitetar av Arkansas samman med Yurong Yang från den Nanjing Universitetar och Universitetar av Arkansas utstuderad graphene membran-baserade teoretiska system som analyserar denna nyligen upptäckta kapacitet att behandla anstränga som frambrings av den nya tekniken.
Forskarna validerade det jämnt av anstränger på teoretiska system och modellerade STM-spetsen placerar med hänsyn till membranet. De grundar att växelverkan mellan spetsen och graphenemembranet relied på spetsen placerar på membranet. Detta ska att finna är hjälpsamt, i beräkning detmagnetiskt, sätter in för en närmare detalj anstränger och spänning.
Forskarna upptäckte också, att gränserna som bildas av förkoppra kopplar ihop gjort detmagnetiskt sätter in för att svänga mellan negationen och realiteten värderar, således möjliggöra forskare för att anmäla en optimal värdera för sätta in ganska, än en konstant värderar. Barraza-Lopez informerade att, om kopplar ihop, var triangulär, då sätter in styrka non-svänger sätter in, således att stenlägga långt för att använda nanomaterial'sens pseudo-magnetiska egenskap i ett mer kontrollerad sätt.
Studierönet har anmälts i Läkarundersökning Granskar B-ForKommunikationer.
Källa: http://www.uark.edu